Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 22179

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
633.88 Кб
Скачать
837766-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB837766A
[]
</ Страница номер 1> «Механизм ударника для СЂСѓРєРёВ» , РљРђР Р› ХЕНРРРљ СУНДЕН РёР· Хаги, Линдесберг, Швеция, подданный короля Швеции, настоящим заявляю РѕР± изобретении, Рѕ котором СЏ молюсь, чтобы РњРЅРµ может быть выдан патент, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє ручным гранатам Рё аналогичному оружию, именуемому РІ дальнейшем «ручные гранаты». Рё, более конкретно, Рє пусковым механизмам для РЅРёС…. </ 1> ' , , , , - , , , , , , :-- , " " . Рзобретение представляет СЃРѕР±РѕР№ ударный механизм для ручных гранат, РІ котором ударник, предназначенный для удара РїРѕ капсюлю детонатора, выполнен Р·Р° РѕРґРЅРѕ целое СЃ ударником, взаимодействующим СЃ пружиной ударника, шарнирно установленной РІ рамке механизма. ударник удерживается РІРѕ взведенном положении СЃ помощью рукоятки, служащей предохранительным средством для метателя, причем рукоятка отводится РІ сторону РїСЂРё Р±СЂРѕСЃРєРµ гранаты РїРѕРґ действием поворотного движения ударника, так что боек может ударить РїРѕ капсюль, РїСЂРё этом ударник снабжен РѕРґРЅРёРј или несколькими выступами, выступающими Р·Р° острие ударника Рё приспособленными для взаимодействия СЃ рукояткой как РїСЂРё РІР·РІРѕРґРµ гранаты, так Рё РїСЂРё ее Р±СЂРѕСЃРєРµ, что гарантирует отсутствие деформации ударника РєРѕРіРґР° РѕРЅ ударяется Рѕ грунтовку. , , . . , , , , , , - , , . Для лучшего понимания изобретения теперь РІ качестве примера СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи Р±СѓРґСѓС‚ описаны несколько предпочтительных вариантов его осуществления применительно Рє ударному механизму для ручных гранат. . РќР° чертежах: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ продольный разрез механизма согласно РѕРґРЅРѕРјСѓ варианту реализации, расположенного РЅР° ручной гранате; фиг. 2 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ, частично РІ разрезе, механизма согласно РґСЂСѓРіРѕРјСѓ варианту реализации, также расположенного РЅР° ручной гранате Рё СЂРёСЃ. 3, 4 Рё 5 представляют СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґС‹ ударника Рё ударника соответственно СЃР±РѕРєСѓ, сверху Рё спереди. Ссылочная позиция 1 обозначает собственно ручную гранату, которая снабжена ударным механизмом 2, ударник 3 которого выполнен СЃ возможностью удара РїРѕ капсюлю 5 детонатора 4 РїСЂРё Р±СЂРѕСЃРєРµ гранаты, так что указанный капсюль воспламеняется для того, чтобы произвести граната 1 взорвется. :- . 1 , , . 2 , , , , , . 3, 4 5 , , . 1 2 3 5 4 , , 1 . Боек 3 установлен РЅР° ударнике 6, который шарнирно закреплен РЅР° валу 8, входящем РІ раму 7 механизма. Боек. пружина 9 взаимодействует СЃ нападающим 6. Пружина 9 состоит РІ показанном варианте реализации РёР· винтовой пружины, установленной РЅР° валу 8 Рё имеющей РѕРґРёРЅ РёР· СЃРІРѕРёС… концов 10, входящий РІ зацепление СЃ Р±РѕР№РєРѕРј 6, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ конец 11 - РІ зацепление СЃ рамкой 7. 3 6 8 7 . . 9 6. 9 , , 8 10 . 6, 11 7. Ударник 1 удерживается РІРѕ взведенном положении рукояткой 12 или аналогичным крепежным средством, конец 13 которого имеет форму крючка Рё РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ выступом 14 РІ рамке 7. Р’Рѕ время транспортировки ручка 12, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, удерживается РЅР° месте предохранительным штифтом 15. РћРґРЅР° РёР· ножек 16 штифта 15 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через отверстия как РІ ручке 12, так Рё РІ рамке 7. Рамка 7, РєСЂРѕРјРµ того, снабжена отверстиями 1СЂ7, которые закрыты боковыми частями 18 рукоятки 12 РІ положении фиксации гранаты рукояткой 12. После поворота рукоятки 12 РІ положение, РІ котором открываются отверстия 17, РІ отверстия 17 можно ввести стальную проволоку, после чего рукоятку 12 можно снять, РЅРµ разблокируя механизм, что важно для того, чтобы граната можно грунтовать Рё проверять. 1 12 , 13 14 7. 12 15. 16 15 12 7. 7 1p7 18 12 12. 12 17 , 17, 12 , . Как следует РёР· СЂРёСЃ. 3, 4 Рё 5, ударник 3 Рё выступающий РёР· него боек изготовлены РёР· цельного РєСѓСЃРєР° листового металла. Эта деталь состоит, СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, РёР· плоского участка 20, параллельного валу 8, Р° СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, РёР· пары ножек 21, согнутых РїРѕРґ прямым углом Рє плоскому участку 20. Между ножками 21 РёР· плоской части 20 выступает боек 3, ножки 21 . 3, 4 5, 3 . 20, 8, 21 20. 21 3 20, 21 <Описание/Страница номер 2> </ 2> выступающий Р·Р° острие ударника 3, так что указанное острие защищено РІРѕ время его движения Рє капсюлю 5. Чтобы ножки 21 РЅРµ препятствовали удару ударника 3 РїРѕ капсюлю 5, ножки расположены РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, превышающем ширину детонатора 4 Сѓ капсюля 5. Ножки 21 предпочтительно РјРѕРіСѓС‚ быть расположены РЅР° таком расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, чтобы РёС… можно было направлять РїРѕ бокам рамы 7. 3, 5. 21 3 5, . 4 5. 21 7. Ножки 21 имеют удлинители 22, РЅР° которых расположены противоположно расположенные отверстия 23 для крепления Р±РѕР№РєР° 6 РЅР° валу 8. Удлинители 22, РєСЂРѕРјРµ того, имеют форму кулачков 24 Р·Р° пределами отверстий 23, причем кулачки расположены над верхней РєСЂРѕРјРєРѕР№ 25 рамки 7, РєРѕРіРґР° ударник находится РІРѕ взведенном положении, так что рукоятка 12 РЅРµ может быть закреплена РЅР° механизме РІ таком положении. позиция. РџРѕРјРёРјРѕ кулачков 24, удлинители 22 также имеют форму выемок 26, СЃ помощью которых стальная проволока РІ отверстиях 17 приспособлена для зацепления РїСЂРё РІР·РІРѕРґРµ или осмотре гранаты. , 21 22 23 6 8. 22 24 23, 25 7 , 12 . 24 22 26 17 . Плоская часть 20 РєСѓСЃРєР° листового металла снабжена СЃ каждой стороны ударника 3 канавкой 27. РћРґРЅР° РёР· канавок 27 является РѕРїРѕСЂРѕР№ для РѕРґРЅРѕРіРѕ конца 10 винтовой пружины 9, Р° другая канавка 27 образует пространство для РґСЂСѓРіРѕРіРѕ конца 11 пружины 9, который РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ рамкой 7. Канавки 27 изготавливаются посредством РёР·РіРёР±Р° или прессования плоского участка 20, РІ результате чего РЅР° стороне плоского участка 20, удаленной РѕС‚ канавок 27, образуются выпуклости 28. Эти выступы 28 предназначены для упирания РІ верхнюю часть детонатора 4, РєРѕРіРґР° боек 3 ударяет РїРѕ капсюлю 5. Это гарантирует, что плоская часть 20 РЅРµ сможет препятствовать выходу газов РёР· детонатора после воспламенения находящегося РІ нем взрывателя 29 замедленного действия. 20 3 27. 27 10 9, 27 11 9, 7. 27 20, 28 20 27. 28 4 3 5. 20 29 . Вариант выполнения РїРѕ фиг. 2 отличается РѕС‚ варианта, показанного РЅР° фиг. 1, только тем, что РѕРЅ снабжен дополнительным средством безопасности. РћРЅ состоит РёР· элемента 30, выполненного РёР· металлического листа Рё шарнирно закрепленного РЅР° ручке 12. РџСЂРё фиксации гранаты указанными дополнительными средствами безопасности выемки 31 РЅР° элементе 30 РІС…РѕРґСЏС‚ РІ зацепление СЃ выступами 32 РЅР° рамке 7 так, что рукоятку 12 невозможно снять СЃ ручной гранаты 1. Р’ этом положении пластинчатая пружина 33 РЅР° элементе 30, снабженном захватом 34 для большого пальца, РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ концом 13 ручки 12. Дополнительное предохранительное средство освобождается, РєРѕРіРґР° элемент 30 поворачивается РІ сторону большим пальцем против действия пластинчатой пружины 33, так что выемки 31 РЅРµ РІС…РѕРґСЏС‚ РІ зацепление СЃ выступами 32. Таким образом, указанные дополнительные средства безопасности РјРѕРіСѓС‚ быть закреплены или освобождены посредством метательной СЂСѓРєРё. . 2 . 1 - . 30 12. , 31 30 32 7 12 1. 33 30, 34, 13 12. 30 33, 31 32. . Р’Рѕ взведенном положении детали занимают положение, показанное РЅР° СЂРёСЃ. 1. После того, как предохранительный штифт 15 удален Рё дополнительное предохранительное средство освобождено, ударник 6 стремится отвести рукоятку 12 РІ сторону РїРѕРґ действием пружины ударника, так что ударник может повернуться РІ сторону детонатора 4, чтобы боек 2 может ударить РїРѕ капсюлю 5. Ножки 21 затем РІС…РѕРґСЏС‚ РІ зацепление СЃ ручкой 12. Однако это перемещение РІ сторону невозможно, РїРѕРєР° рукоятка 12 удерживается бросающей СЂСѓРєРѕР№ против ручной гранаты 1. РџСЂРё высвобождении гранаты 1 РёР· СЂСѓРєРё рукоятка 12 поворачивается ударником 6 РІРѕРєСЂСѓРі выступа 14 так, что ударник может пройти через указанный выступ, чтобы ударник 3 РјРѕРі ударить капсюль. РџСЂРё повороте рукоятки 12 ножки 21 РІСЃРµ время РІС…РѕРґСЏС‚ РІ зацепление СЃ ней, поэтому боек 3 РЅРµ деформируется РїСЂРё ударе РїРѕ капсюлю 5. . 1. 15 , 6 12 , 4 2 5. 21 12. , , 12 1. 1 , 12 6 14 3 . 12 , 21 , 3 5. Как РІРёРґРЅРѕ РёР· чертежей, ножки 21 РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РЅР° подходящее расстояние РѕС‚ стержня 8, что обеспечивает отделение ножками 21 рукоятки 12 РѕС‚ ручной гранаты РїСЂРё Р±СЂРѕСЃРєРµ гранаты. , - 21 8, 21 12 . Рзобретение РЅРµ ограничивается вариантами реализации, описанными выше Рё показанными РЅР° чертежах, РЅРѕ может быть изменено несколькими способами РІ пределах объема прилагаемой формулы изобретения. . РћРЅ особенно РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ для использования СЃ рамкой ударника ручных гранат, как описано Рё заявлено РІ моей находящейся РЅР° рассмотрении заявке РЅР° патент в„– 36478/56 (серийный в„– 837,767). ., - . 36478/56 ( . 837,767).
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 20:52:47
: GB837766A-">
: :

837767-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB837767A
[]
</ Страница номер 1> Рамка для ударника @; ( , РљРђР Р› ХЕНРРРљ , РёР· Хаги, Линдесберг, Швеция, подданный короля Швеции, настоящим заявляем РѕР± изобретении, для РЅР° что СЏ молюсь, чтобы РјРЅРµ был выдан патент, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє ручным гранатам Рё аналогичному оружию, именуемому РІ дальнейшем как ручные гранаты Рё, более конкретно, рамки для РёС… ударного механизма. </ 1> @; ( , , , , , , , , , :- , , . Раньше такие рамки обычно отливались РїРѕРґ давлением Рё благодаря своей сравнительно прочной конструкции РЅРµ распадались РЅР° осколки РїСЂРё взрыве ручной гранаты. , . Целью изобретения является устранение этого недостатка. . Согласно изобретению рамка ударника ручной гранаты содержит прессованный или изогнутый элемент РёР· листового металла -образной формы, приспособленный для удержания ударника между СЃРІРѕРёРјРё ножками. , - , . РљСЂРѕРјРµ того, согласно изобретению ручная граната содержит рамку, определенную выше, причем указанная рама предпочтительно имеет компонент РёР· листового металла меньшей толщины, чем РєРѕСЂРїСѓСЃ гранаты. , , - , . Теперь Р±СѓРґСѓС‚ описаны РґРІР° варианта осуществления изобретения СЃРѕ ссылками РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ продольный разрез рамы согласно первому варианту смонтированного РЅР° ней механизма ударника; фиг. 2-4 представляют СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ, план Рё конечный РІРёРґ соответственно первого компонента указанного кадра. Фигуры СЃ 5 РїРѕ 7 представляют СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ, план Рё конечный РІРёРґ соответственно второго компонента указанного кадра, причем указанные компоненты показаны РІ меньшем масштабе, чем РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1. Фигура 8 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ продольный разрез собранной рамы согласно первому варианту реализации; фиг. 9 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сверху рамы, снабженной английской булавкой, Р° фиг. 10 представляет СЃРѕР±РѕР№ продольный разрез рамы согласно РґСЂСѓРіРѕРјСѓ варианту реализации. Ссылочная позиция 1 обозначает собственно ручную гранату, которая РІ показанном варианте осуществления оснащена ударным механизмом 2, как описано Рё заявлено РІ моей находящейся РЅР° рассмотрении заявке РЅР° патент в„– 3'6182/56 (серийный в„– 837,760). , боек 3 которого приспособлен для удара РїРѕ капсюлю 5 детонатора 4 РїСЂРё Р±СЂРѕСЃРєРµ ручной гранаты, так что указанный капсюль воспламеняется, чтобы граната 1 могла взорваться. : 1 , 2 4 , , 5 7 , , 1, 8 , 9 10 . 1 2, -- . 3'6182/ 56 ( . 837,760), 3 5 4 , 1 . Боек 3 установлен РЅР° ударнике 6, который шарнирно закреплен РЅР° валу 8, входящем РІ раму 7 механизма. Пружина Р±РѕР№РєР° 9 взаимодействует СЃ ударником 6. Пружина 9 представляет СЃРѕР±РѕР№ винтовую пружину, установленную РЅР° валу 8 Рё имеющую РѕРґРёРЅ РёР· концов 10 РІ зацеплении СЃ Р±РѕР№РєРѕРј 6, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ конец 11 РІ зацеплении СЃ рамкой 7. 3 6 8 7 . 9 6. 9 8 10 6 11 7. Р’Рѕ взведенном положении ударник 6 удерживается рукояткой 12, служащей предохранителем для метателя, причем конец 13 рукоятки, имеющий форму крючка, РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ крючкообразным выступом 14 РЅР° рамке 7. Р’Рѕ время транспортировки ручка 12, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, удерживается РЅР° месте предохранительным штифтом 15. РџСЂРё этом английская булавка 15 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РѕРґРЅРѕР№ РёР· ножек через отверстия 16 как РІ ручке 12, так Рё РІ рамке 7. Рамка 7 также снабжена отверстиями 17, которые закрываются боковыми частями 18 рукоятки 12, РєРѕРіРґР° граната находится РІ положении, закрепленном рукояткой 12. После поворота рукоятки РІ положение, РІ котором открываются отверстия 17, РІ отверстия 17 можно ввести стальную проволоку, после чего рукоятку 12 можно снять, РЅРµ отпуская механизм 2, что важно РїСЂРё гранате грунтуется Рё проверяется. 6 12 , 13 , , - 14 7. 12 15. 15 16 12 7. 7 17 18 12 12. , 17 , 17, 12 2 , . Ручка 12 может быть снабжена дополнительными средствами безопасности, как описано Рё заявлено РІ моей вышеупомянутой заявке, находящейся РЅР° рассмотрении. 12 . - - <Описание/Страница номер 2> </ 2> Р’ патенте в„– 361.82/56 (серийный в„– 837766) указанная безопасность означает включение РІ зафиксированное положение СЃ помощью . выступы 19 РЅР° раме 7. . 361.82/56 ( . 837,766), . 19 7. Р’ конструкции рамы 7, показанной РЅР° фиг. 1-9, указанная рама состоит РёР· компонентов 20 Рё 21 листового металла Рё трубы 22, которая имеет как внешнюю, так Рё внутреннюю резьбу. 7 1 9 20 21 22 . Деталь 20 РёР· листового металла состоит РёР· металлического листа, согнутого РІ -образную форму, ножки 23 которого снабжены отверстиями 24, служащими опорами для вала 8, Р° также отверстиями 16 Рё 17, упомянутыми выше. Полотно 25 металлического листа, согнутое РІ -образную форму, плоское Рё снабжено центральным отверстием 26. 20 -, 23 24 8 16 17 . 25 - 26. Деталь 21 РёР· листового металла состоит РёР· плоского участка 27, снабженного центральным отверстием 28, Рё пары выступов 14 Рё 29, расположенных РЅР° диаметрально противоположных сторонах отверстия 28. Выступ 14 представляет СЃРѕР±РѕР№ описанный выше выступ, СЃ которым контактирует конец 13 рукоятки 12 РїСЂРё закреплении гранаты 1. Выступ 29 РІС…РѕРґРёС‚ РІ перемычку 25 металлического листа 20 РїСЂРё установке рамки 7 РЅР° ручную гранату, РїСЂРё этом отверстия 26 Рё 28, имеющие одинаковые размеры, являются соосными. 21 27, 28, 14 29 28. 14 , 13 12 1 . 29 - 25 20 7 , 26 28, , . Два компонента 20 Рё 21 РёР· листового металла удерживаются вместе РІ смонтированном положении трубкой 22, которая снабжена над внешней резьбой буртиком, РЅР° который опирается плоская часть 27 нижнего компонента 21 РёР· листового металла, РєРѕРіРґР° трубка РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ отверстия 26 Рё 28. Часть трубки 22, которая РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ над плоской перемычкой 25 листового металлического компонента 20, выгнута РїРѕ направлению Рє верху перемычки 25. Осадка выполняется таким образом, что часть высаженной части 30 упирается РІ ножки 23, так что трубка 22 соединена без возможности вращения СЃ компонентом 20 РёР· листового металла. Вращение компонента 21 РёР· листового металла предотвращается благодаря тому, что выступы 14 Рё 29 расположены между ножками 23, которые отстоят РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° РЅР° такое же расстояние, как ширина выступов 14 Рё 29. 20 21 22. 27 21 26 28. 22 25 20 25. 30 23 22 - 20. 21 14 29 23 14 29. Выступы 19 для дополнительных средств безопасности выполнены заодно СЃ листовой деталью 20, причем указанные выступы выступают РёР· ножек 23 Рё расположены РІ той же плоскости, что Рё перемычка 25. 19 20, 23 25. Как РІРёРґРЅРѕ РёР· фиг.9, ножки 23 компонентов 20 РёР· листового металла РјРѕРіСѓС‚ быть снабжены изогнутым удлинением 31, которое показано пунктирными линиями. Удлинитель 31 закрывает конец английской булавки 15, так что острие этого конца РЅРµ поранит метателя. 9, 23 20 31 . 31 15 . Конструкция рамы, показанной РЅР° фиг. 10, существенно отличается РѕС‚ описанной выше только заменой компонентов 21 Рё 22 РѕРґРЅРёРј компонентом 32 РёР· листового металла. Компонент 32 состоит РёР· части 33, снабженной накатанной резьбой, Рё пары выступов, имеющих такую же форму Рё имеющих ту же функцию, что Рё выступы 14 Рё 29. 10 21 22 32. 32 33 - 14 29. Участок 33 снабжен центральным отверстием 34 для детонатора 4, расположенным РїРѕ центру резьбы Рё напротив отверстия 26 РІ перегородке 25 листового металлического компонента 20. Отверстие 34 имеет диаметр битера, чем отверстие 26 СЃ резьбой. Это позволяет вставить детонатор 4 через отверстие 34 Рё ввинтить его РІ отверстие 26 перемычки 25. 33 34 4 26 25 20. 34 26, . 4 34 26 25. Рзобретение РЅРµ ограничивается признаками, описанными выше Рё показанными РЅР° чертежах, РЅРѕ каркас РёР· листового металла может быть изменен несколькими способами РІ рамках прилагаемой формулы изобретения. Разумеется, ударный механизм может иметь Рё конструкцию, совершенно отличную РѕС‚ описанной выше. , . , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 20:52:50
: GB837767A-">
: :

837768-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB837768A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ РџР РЛОЖЕННЫЕ ЧЕРТЫ Рё подача полной спецификации: 17 декабря 1956 Рі. : 17, 1956. ФДЕ РІ Нидерландах 16 декабря 1955 РіРѕРґР°. 16, 1955. Опубликовано: 15 РёСЋРЅСЏ 1960 Рі. : 15, 1960. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 51(1), Р’ 3 83. :- 51 ( 1), 3 83. Международная классификация:- 23 . :- 23 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Блок фурмы (выдувная головка) для боковых стенок кочегаров СЃ недостаточной подачей СЏ, РЇРќ ЮРЬЕН ГРЕНЕМА, подданный Королевы Нидерландов, проживающий РїРѕ адресу: Клештрассе, 2, Ганновер-Клефельд, Германия, настоящим заявляю РѕР± изобретении, Р·Р° которое СЏ молюсь, чтобы РјРЅРµ может быть выдан патент, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение РІ целом относится Рє так называемым фурменным блокам или выдувным головкам, которые используются для изготовления боковых стенок обсадной колонны. недокормления кочегаров. ( ) , , , , 2 , -, , , , , : - . Р’ таких фурменных блоках или дутьевых головках предусмотрены равномерно распределенные отверстия или фурмы, через которые РІРѕР·РґСѓС… для горения вдувается РІ реторту или подушку поперечно направлению движения нижней подачи. , - -. Настоящее изобретение основано РЅР° знании того, что РїСЂРё охлаждении таких фурменных блоков или нагнетательных головок существенным фактором, который следует принимать РІРѕ внимание, является РЅРµ удельная поверхность выдувной головки, С‚.Рµ. РЅРµ соотношение внешней поверхности выдувной головки Рё площади Другими словами, эффективным фактором является соотношение внутренних поверхностей головки, омываемых РІРѕР·РґСѓС…РѕРј для горения, Рё той части внешней поверхности дутьевой головки, которая головка, повернутая РІ сторону реторты или слоя печи. , , . Задачей изобретения является повышение примерно РґРѕ 10:1 или 11:1 Р·Р° счет специальной конструкции дутьевой головки вышеупомянутого соотношения охлаждающей Рё топочной поверхностей, которое РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ составляло примерно 2 или 2,5:1. Р’ результате этого существуют Полученные для фурменных блоков или дутьевых головок РїРѕ изобретению преимущества колосников, для которых наилучшие соотношения охлаждающей Рё топочной поверхностей составляют, как известно, примерно РѕС‚ 12 Рє 1 Рё РґРѕ 20 Рє 1. 10 1 11 1 2 2 5 1 , , 12 1 20 1. Р’ соответствии СЃ настоящим изобретением СЏ создаю фурменный блок или дутьевую головку для боковых стенок топок СЃ нижней подачей, через равномерно распределенные отверстия которых подается РІРѕР·РґСѓС… для горения РІ печь РїРѕРґ прямым углом Рє движению нижней подачи, РїСЂРё этом указанная дутьевая головка ламинирована прорезями, которые расположены 3 6 параллельно вертикально вверх направлению подающего движения нижней подачи Рё параллельно РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ Рё расширены РґРѕ небольших отверстий, равномерно распределенных РїРѕ выдувной головке Рё ее передней стенке, образуя СЂСЏРґС‹, которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ вдоль пазов Рё перпендикулярно РёРј. Рё указанные отверстия увеличены РґРѕ нескольких отверстий для выдувания различной ширины РІ области неламинированной нижней части передней стенки блока. Головка для выдувания согласно изобретению может быть собрана или изготовлена РёР· пластин или сегментов, независимых РѕС‚ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° Рё впоследствии объединились. , -, 3 6 , - - . Выдувная головка РїРѕ изобретению может быть собрана РёР· профилированных стержней, похожих РЅР° огневые стержни, вложенных РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° посредством адаптированных соединений. - . Среди преимуществ фурменного блока или дутьевой головки изобретения можно упомянуть очень благоприятное соотношение между охлаждающей Рё топочной поверхностями, Р° также высокую устойчивость блока Рє деформации. Направление РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё, следовательно, эффект охлаждения намного лучше, чем Сѓ известного блока. -формы, поскольку конструкция выдувной головки устраняет или смягчает особенно тяжелые скопления твердого материала, Р° также значительное сокращение материала РІ тех же местах. , - . Материал распределен РїРѕ существу равномерно, так что расширения РёР·-Р·Р° нагрева или сжатия РёР·-Р·Р° охлаждения РїРѕ существу равномерно распределены внутри блока почти РІРѕ всех направлениях. - . Еще РѕРґРЅРёРј преимуществом изобретения является то, что соседние выдувные блоки расположены СЃРІРѕРёРјРё головными частями СЂСЏРґРѕРј, РЅРµ касаясь РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°; это означает, что также без цемента или РґСЂСѓРіРѕРіРѕ связующего. ; , . Вариант осуществления изобретения теперь будет описан РІ качестве примера СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых РЅР° фиг. 1 показан РІРёРґ РІ перспективе некоторых выдувных головок согласно изобретению, расположенных СЂСЏРґРѕРј РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј; РќР° фиг.2 показан РІРёРґ РІ перспективе РѕРґРЅРѕРіРѕ блока, сегментами РёР· которого является блок. Дата подачи заявки в„– 383521/56. , , , 1 - ; 2 , 383521/56. Заявка составлена РїРѕ полной спецификации 837768 РІ собранном РІРёРґРµ Рё показана частично РІ разобранном РІРёРґРµ; Р° РЅР° фиг.3 показана РІ аксонометрии часть РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· сегментов блока. 837768 ; 3 . Р’ печи СЃ нижней подачей уголь или РґСЂСѓРіРѕРµ топливо подается известным образом СЃ помощью шнека (РЅРµ показан), который работает РІ трубе, через увеличенную часть 3Р° трубы, Р° затем вверх РІ реторту или подушку печи, которая построены РёР· блоков 3, которые имеют фланцы обратного РёР·РіРёР±Р°, определяющие прорези 1, зацепляющиеся СЃ фланцем 2 РЅР° верхнем конце детали 3Р°. Эти блоки собираются вместе СЃ угловым блоком (РЅРµ показано как РЅРµ образующее часть изобретения) прямоугольная реторта или станина. Снаружи блоки соединены РІ кольцо, составленное РёР· горизонтальных пластин 5, опирающихся РЅР° стенку фурменной РєРѕСЂРѕР±РєРё 6. -, ( ) , 3 , 3, 1 2 3 , -, ( ) , 5 6. Как РІРёРґРЅРѕ РёР· фигур 1-3, каждый блок 3 состоит РёР· РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ пластины или сегмента 7 Рё пластин-заполнителей или сегментов 8, которые примыкают Рё закрываются СЃР±РѕРєСѓ РѕС‚ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента. Фасонные части 9 формируются РїРѕ бокам блока. сегменты 7 Рё 8 таким образом, что РїСЂРё соединении сегментов образуются воздушные каналы 10, РїРѕ которым РІРѕР·РґСѓС… для горения нагнетается РёР· фурменной РєРѕСЂРѕР±РєРё 6 РІ подушку печи. Этот РІРѕР·РґСѓС… будет охлаждать части блоков, через которые РѕРЅ продувается. , Рё которые нагреваются РґРѕ самых высоких температур РїСЂРё сгорании угля или РґСЂСѓРіРѕРіРѕ топлива РІ печи. 1 3, 3 7 - 8 9 7 8 , 10 6 , . РќР° переднем или переднем концах основных сегментов 7 выполнены боковые фасонные части 11, которые образуют вместе СЃ фасонными частями 11 примыкающих Рє РЅРёРј основных сегментов воздушные отверстия 12, через которые вдувается дополнительный РІРѕР·РґСѓС… для горения РёР· фурменной РєРѕСЂРѕР±РєРё 6. реторта. 7 11 , 11 , 12 - 6 . РќР° заднем конце каждого РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента 7 Рё РїРѕ всей его высоте образован буртик 13, который прилегает близко Рє аналогичному бурту каждого примыкающего РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента 7. РќР° каждом буртике 13 предусмотрена крючкообразная часть 14, РІ которую пластины 5 застегиваются или зацепляются. Вдоль нижнего края каждого буртика 13 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ ребро 15, РЅР° котором поддерживаются сегменты-наполнители 8. Сегменты-наполнители 8 снабжены РЅРѕСЃРёРєРѕРј 16, СЃ помощью которого РѕРЅРё обхватывают верхние фасонные части. 11 соседних основных сегментов, которые для этой цели частично вырезаны. Таким образом, выступы 16 заполняют пространства, оставленные срезанными частями фасонных частей 11, Р° остальные фасонные части 11 помещаются РІ вырезанные части. 18 сегментов-наполнителей. Следовательно, РІСЃРµ сегменты-наполнители закреплены РІ своей РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ плоскости РѕС‚ смещения РїРѕРґ действием тепла или деформации. - 7 13 7 - 14 13 5 13 15 - 8 - 8 16 11 , 16 - 11 11 - 18 - , . Как РІРёРґРЅРѕ РЅР° фиг.1, РЅР° каждой стороне каждого РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента 7 предусмотрены РґРІР° наполнительных сегмента 8, РЅРѕ РІ равной степени возможно, согласно изобретению, предусмотреть только РѕРґРёРЅ сегмент 8 РЅР° каждой стороне РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента 7 для построения блок РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, РЅР° каждой стороне РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента может быть предусмотрено более РґРІСѓС… сегментов-заполнителей. 1 8 7, , , 8 - 7 , -. Верхние части РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ сегмента 7 Рё четырех сегментов-наполнителей 8 каждого блока вместе взятые настолько меньше, чем фасонные части 11 спереди Рё фасонные части 13 сзади сегментов 7, РЅР° величину 70 РѕРЅРё будет расширяться РїРѕРґ воздействием тепла, так что сегменты вместе РІ своем рабочем положении имеют РІ нагретом состоянии ту же ширину, что Рё фасонные части. Благодаря этому простому средству предотвращается расширение РїРѕРґ действием тепла верхних частей сегментов 75, превышающих переднюю или заднюю части. . - 7 - 8 11 13 7 70 75 . Между сегментами 8 выполнены такие же отверстия 10, как Рё между основными сегментами 7 Рё примыкающими Рє РЅРёРј сегментами-заполнителями 8. Причем 80 РІСЃРµ сегменты снабжены круглым отверстием 19, через которое можно продеть стержень 20 для прочного скрепления блоков. 10 8 7 - 8 , 80 19 20 . Фасонные части 9 РЅР° сегментах 7 Рё 8 РјРѕРіСѓС‚ быть выполнены только РЅР° РѕРґРЅРѕР№ РёС… стороне. 85 отверстий 10 РІ головке блоков также РјРѕРіСѓС‚ быть объединены СЃ образованием вертикальных прорезей согласно модификации изобретения. 9 7 8 85 10 . Рабочая температура питателей СЃ фурменными блоками согласно изобретению составляет около 2000°С Рё, следовательно, ниже, чем Сѓ дутьевых головок обычной РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ конструкции. Вес дутьевой головки согласно изобретению примерно РІ РґРІР° раза больше, чем Сѓ дутьевых головок обычной РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ конструкции. строение РєРѕРЅ 95. 90 2000 95 . Повышение температуры после отключения РІРѕР·РґСѓС…Р° РёР· печи СЃ помощью известных РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ дутьевых головок колеблется РѕС‚ примерно 3500°С РґРѕ 5300°С. 100 РџСЂРё тех же обстоятельствах этот диапазон повышения температуры составляет примерно РѕС‚ 2000°С РґРѕ 3000°С СЃ выдувной головкой РІ соответствии СЃ Рє изобретению. 3500 5300 100 2000 3000 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 20:52:51
: GB837768A-">
: :

837769-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB837769A
[]
ПАТЕНТ СПЕЦРАЛЬНЫЙ РљРђРўРРћРќ РџР РЛОЖЕННЫЕ ЧЕРТЕЖР837,769 837,769 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 22 января 1957 Рі. : 22, 1957. в„– 2257/57. 2257/57. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 2 февраля 1956 РіРѕРґР°. 2, 1956. Полная спецификация опубликована: 15 РёСЋРЅСЏ 1960 Рі. : 15, 1960. Рндекс РїСЂРё приемке: - Классы 39 (4), РЎ 1 (Р’:РЎ), РЎ 2 (Рђ 2: Р’ 3 Рђ: Р’ 3 РҐ 2:), РЎ 3 (Р’:: ); Рё 82 ( 1), Рђ 8 (Рњ: 1: 9),РђРҐ. :- 39 ( 4), 1 (:), 2 ( 2: 3 : 3 2:), 3 (:: ); 82 ( 1), 8 (: 1: 9),. Международная классификация:- 22 21. :- 22 21. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Ядерный реактор РњС‹, РљРћРњРРЎРЎРРЇ РџРћ РђРўРћРњРќРћР™ Р­Р Р“РРСОЕДРНЕННЫХ РЁРўРђРўРћР’, 1901 РіРѕРґ, Конститьюшн-авеню, Вашингтон, РѕРєСЂСѓРі Колумбия, Соединенные Штаты Америки, должным образом созданное агентство правительства Соединенных Штатов Америки, учрежденное Законом РѕР± атомной энергии 1946 Рі. (Публичный закон 585) Рё Закон РѕР± атомной энергии 1954 Рі. (Публичный закон 703) настоящим заявляют РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся Рѕ выдаче нам патента, Рё Рѕ методе, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано: быть конкретно описано РІ следующем утверждении: , , 1901, , , , , , 1946 ( 585), 1954 ( 703), , , , :- Настоящее изобретение РІ целом относится Рє ядерным реакторам Рё, РІ частности, Рє ядерным реакторам, производящим термоэлектрическую энергию Р·Р° счет тепла Рё нейтронного облучения. . Хорошо известно, что если нагреть место соединения РґРІСѓС… РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ РёР· разнородных металлов (например, хромеля Рё константана) Рё соединить концы РІ цепь, то возникает электродвижущая сила (эффект Зеебека). Рзвестно также, что если соединение Если некоторые элементы подвергнуты интенсивному облучению, электродвижущая сила, обусловленная как тепловой, так Рё радиационной бомбардировкой частиц, будет развиваться поперек холодного спая. ( ) , , ( ) , , , . Ядерные реакторы, работающие РїСЂРё высоких температурах Рё высокой удельной мощности для производства электроэнергии, обычно имеют большие температурные градиенты РІ СЃРІРѕРёС… топливных конструкциях. Эти температурные градиенты РјРѕРіСѓС‚ быть использованы РІ правильно расположенных твэлах для выработки термоэлектрической энергии РІ дополнение Рє энергии, которая обычно извлекается теплоносителем реактора Рё доставляется. РІ теплообменник паротурбогенераторной системы. . Основная цель изобретения состоит РІ том, чтобы создать ядерный реактор, имеющий расположение топливных элементов РІ активной Р·РѕРЅРµ реактора для производства термоэлектрической энергии путем теплового Рё нейтронного облучения. . lЦена 3 6 Другой задачей изобретения является создание ядерного реактора, имеющего расположение твэлов РІ активной Р·РѕРЅРµ реактора для производства термоэлектрической энергии, которая используется РІ замкнутой электрической цепи, включающей элементы для внутреннего охлаждения топлива. элементы. 3 6 . Еще РѕРґРЅРѕР№ целью изобретения является создание ядерного реактора, РІ активной Р·РѕРЅРµ которого находится СЂСЏРґ топливных СЃР±РѕСЂРѕРє, охлаждаемых электропроводящей жидкостью для выработки термоэлектрической энергии. . Другой целью изобретения является создание РЅРѕРІРѕР№ термобатареи, содержащей материал, чувствительный Рє облучению, причем указанная термобатарея охлаждается электропроводящей жидкостью. , . Настоящие цели Рё преимущества данного изобретения станут очевидными Рё Р±СѓРґСѓС‚ лучше поняты РїСЂРё обращении Рє следующему описанию РІ сочетании СЃ сопроводительными чертежами, РЅР° которых: , : Фиг.1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сверху ядерного реактора, сконструированного РІ соответствии СЃ идеями настоящего изобретения; Фиг.2 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ ядерного реактора РїРѕ линии 2-2 РЅР° Фиг.1; Фиг.3 представляет СЃРѕР±РѕР№ слегка увеличенный РІРёРґ РІ разрезе реактора РїРѕ линии 3-3 РЅР° Фиг.1; Фиг.4 представляет СЃРѕР±РѕР№ значительно увеличенный РІРёРґ РІ разрезе РїРѕ линии 4-4 РЅР° Фиг.3, показывающий структуру термоэлектрических СЃР±РѕСЂРѕРє; Фиг.5 представляет СЃРѕР±РѕР№ значительно увеличенный РІРёРґ части термоэлектрических узлов, показанных РЅР° Фиг.4; Фиг.6 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ поперечном разрезе второго варианта осуществления изобретения, показывающий структуру РѕРґРЅРѕРіРѕ термоэлектрического узла; Фиг.7 представляет СЃРѕР±РѕР№ поперечное сечение третьего варианта осуществления изобретения, показывающее структуру термоэлектрических СЃР±РѕСЂРѕРє РїРѕ линии 7-7 4 ; = - , 1 _ 1 , Фиг. 8 представляет СЃРѕР±РѕР№ поперечное сечение СЂСЏРґР° термоэлектрических СЃР±РѕСЂРѕРє, выполненное РїРѕ линии 8-8 РЅР° Фиг. 7; Рё Фиг.9 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематический РІРёРґ ядерного реактора, показывающий его соединения СЃ системой турбогенератора. 1 ; 2 2-2 1; 3 , , 3-3 1; 4 4-4 3 ; 5 4; 6 ; 7 7-7 4 ; = - , 1 _ 1 , 8 8-8 7; 9 . Р’ соответствии СЃ идеями изобретения предложен ядерный реактор, имеющий множество топливных элементов, расположенных РІ сборках, причем каждая СЃР±РѕСЂРєР° содержит топливный элемент, расположенный между константаном Рё хромелевым элементом для образования горячего спая РІ термопаре, Рё термопары расположены последовательно, образуя термобатарею. РЎР±РѕСЂРєРё поддерживаются РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, чтобы обеспечить циркуляцию электропроводящего хладагента для обеспечения холодного спая для каждой термопары, Р° также для обеспечения проводящего пути для термоэлектрического тока, протекающего РІ поперечном направлении. РЅР° протекание тока через СЃР±РѕСЂРєРё. Выходная термоэлектрическая мощность, вырабатываемая термобатареей, может использоваться снаружи реактора для приведения РІ действие нагрузки или использоваться внутри для поддержания более РЅРёР·РєРѕР№ температуры внутри СЃР±РѕСЂРѕРє. , , , , . Как показано РЅР° фиг. 1, 2 Рё 3, ядерный реактор 26 установлен внутри бетонного кожуха 28, который используется для предотвращения исходящего РѕС‚ него излучения Рё создания опасности для персонала, работающего вблизи него. Ядерный реактор 26 содержит активную Р·РѕРЅСѓ 30, закрытую слоем 32. Рзготовлен РёР· РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ урана, образующего серию бланкетных секций 34, 36, 38, 40 Рё 42. Например, секция 42 состоит РёР· РґРІСѓС… полуцилиндрических частей 42a Рё 42b, как хорошо РІРёРґРЅРѕ РЅР° СЂРёСЃ. 2. Часть 42a имеет прорези 44, расположенные СЂСЏРґРѕРј СЃ его периферия, которая РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ выступами 46, обработанными РЅР° участке 42b. Аналогично, участок 42b имеет пару пазов 48, которые РІС…РѕРґСЏС‚ РІ зацепление СЃ парой выступов 50, образованных РЅР° участке 42Р°. Зацепление выступов 46 Рё 50 СЃ пазами 44 Рё 48 соответственно, предотвращает потерю нейтронов РёР· активной части 30 реактора 26. Другая концевая секция 34 устроена аналогично. Остальные секции 36, 38 Рё 40 аналогично имеют прорези Рё выступы для предотвращения выхода нейтронов РёР· центра. реактора 26. 1, 2 3, 26 28 26 30 32 34, 36, 38, 40 42 , 42 42 42 2 42 44 46 42 , 42 48 50 42 46 50 44 48, , 30 26 34 36, 38 40 26. Конструкция внутренних секций 36, 38 Рё 40 несколько изменена, как можно легко увидеть РЅР° фиг. 3, РЅР° которой показан разрез секции 38 реактора. РќР° этом РІРёРґРµ поперечное сечение секции 38 показывает, что РѕРЅР° состоит РёР· более чем РґРІСѓС… частей. как описано ранее СЃРѕ ссылкой РЅР° концевые секции 34 Рё 42. Секция 38 включает части 38a, 38b Рё 38c. Часть 38b встроена РІРѕРєСЂСѓРі множества каналов 52 для охлаждающей жидкости, сообщающихся СЃ активной Р·РѕРЅРѕР№ 30, как будет объяснено ниже. 36, 38 40 3 38 , 38 34 42 38 38 , 38 38 38 52 30, . Р’СЃСЏ конструкция реактора 26 поддерживается стойкой 54, установленной РЅР° бетонном полу 56. Различные секции 34, 36, 38, 40 Рё 42 плотно сжаты между СЃРѕР±РѕР№ узлами стержней Рё гаек 58. Каждая секция 34, 36, 38, 40 Рё 42 имеет множество отверстий (диаметром 2 СЃРј) для поступления теплоносителя для удаления тепла, выделяемого РїСЂРё делении топлива, содержащегося РІ конкретной секции 70. Герметичная непрерывность отверстий 60 между различными секциями 34, 36, 38. , 40 Рё 42, получают традиционным образом Р·Р° счет использования уплотнительных колец. Каждое РёР· отверстий 60 заканчивается трубным удлинителем 62, прикрепленным Рє секции 75 42, которое соединяется СЃ помощью подходящих средств СЃ боковым коллектором 64, имеющим Р±СѓРєРІСѓ "". профилированной конструкции Рё соединен СЃ верхним коллектором 68. Коллектор 68 соединен трубами 70, заканчивающимися РІ 80 верхней части секций 34, 36; 40 Рё 42 Рє удлинителям труб 72, прикрепленным Рє внутренним охлаждающим каналам 74 (показаны пунктирными линиями), которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ наружу через удлинители труб 76 Рё трубы 78 Рє нижнему коллектору 80. Отверстия 85 60 РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через РІСЃСЋ длину реактора 26 Рё заканчиваются РІ удлинителях труб 82 (СЂРёСЃ. 9), которые соединены СЃ боковым коллектором 84 (СЂРёСЃ. 9). Коллекторы 80 Рё 84 соединены вместе РІ месте соединения 90 86. РўСЂСѓР±Р° 87 соединена СЃ коллектором 64, Р° труба 89 соединена СЃ коллекторы 84 Рё 80 для обеспечения контура потока охлаждающей жидкости, такой как РІРѕРґР°. 26 54 56 34, 36, 38, 40 42 58 34, 36, 38, 40 42 ( 2 ) 70 60 34, 36, 38, 40 42 "" 60 62 75 42, 64 & " " 68 68 70 80 34, 36; 40 42 72 74 ( ) 76 78 80 85 60 26 82 ( 9) 84 ( 9) 80 84 90 86 87 64 89 84 80 , . Управление реактором 26 осуществляется посредством 95 управляющего ротора 88, который РїРѕ существу представляет СЃРѕР±РѕР№ цилиндр, состоящий РёР· РґРІСѓС… секций 90 Рё 92. 26 95 88 90 92. Ротор 88 установлен СЃ возможностью вращения РІ радиальной выемке 93 РІ секциях 36, 38 Рё 40. Секция 90 ротора 88 изготовлена РёР· 100 урана СЃ изотопным содержанием, встречающимся РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ, Рё может быть названа «бланкетной» секцией ротора. Управляющий ротор 88 поддерживается РЅР° валу 94, РѕРґРёРЅ конец которого заканчивается подшипником 96, установленным РІ кровать 98. Другой конец вала 94 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через втулку 100, установленную 110 РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ 28. Управление реактором 26 достигается вращением управляющего ротора 88 таким образом, чтобы увеличивать или уменьшать величину утечки потока РёР· активную Р·РѕРЅСѓ реактора 26 путем регулировки положения 115 секции бланкета 90 внутри неподвижной части бланкета 32, вращая управляющий ротор 88 так, чтобы максимальное количество урана, содержащегося РІ секции 90, располагалось РІ углублении 93 РІ бланкет 32 120 приведет Рє минимальной утечке нейтронного потока РёР· активной Р·РѕРЅС‹ 30. Вращение управляющего ротора 88 РІ РґСЂСѓРіРёРµ промежуточные положения позволит большему количеству нейтронного потока выйти РёР· активной Р·РѕРЅС‹ 30. 88 93 36, 38 40 90 88 100 " " , 92 , , 105 88 94 96 98 94 100 110 28 26 88 26 115 90 32 88 90 93 32 120 30 88 30. Поскольку тепло также генерируется РІ управляющем роторе 125 88, внутри секции 90 отформовано множество каналов 101. Эти каналы заканчиваются удлинителями труб 102, которые соединены СЃ источником охлаждающей РІРѕРґС‹ через пару РіРёР±РєРёС… трубок 104, которые позволяют 130 837 769 показаны РЅР° СЂРёСЃ. 1. Удлинители 132 РјРѕРіСѓС‚ быть соединены подходящей электрической схемой для управления электрической нагрузкой посредством термоэлектрического потенциала, создаваемого РЅР° РґРІСѓС… удлинителях 132, как будет описано здесь 70 ниже. Сопряженные зубчатые поверхности, существующие между концевые пластины 126 Рё шины 130 обеспечивают хороший электрический контакт. 125 88, 101 90 102 104 130 837,769 1 132 132, 70 126 130 . Часть конструкции обозначена ссылочным номером 5 РЅР° фиг. 4. РќР° фиг. 5 РѕРЅР° значительно увеличена для обозначения изолирующих слоев, содержащихся РІ указанной структуре. Каждый термоэлектрический узел 108 содержит центральный шестиугольный элемент 134 РІ форме плоской пластины, изготовленной РёР· уран, содержащий 90 % 2 "80 Рё приблизительно 10 % 238 РїРѕ массе. Центральный элемент 134 окружен внешними элементами 136 Рё 138 РІ форме шестиугольной пластины. Внешний элемент 136 изготовлен РёР· коммерчески доступного константана Рё содержит 45 % 85 никеля. Рё 55% меди РїРѕ весу. Другой внешний элемент 138 изготовлен РёР· хромеля, который также имеется РІ продаже Рё содержит никель Рё 10% С…СЂРѕРјР° РїРѕ весу. 5 4 75 5 108 134 90 % 2 "' 80 10 % 238 134 136 138 136 45 % 85 55 % 138 % 10 % . Термоэлектрический узел 108 изготавливается 90 путем объединения трех элементов 134, 136 Рё 138 вместе, Р° затем подвергается воздействию РЅР° прокатном стане РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° между РЅРёРјРё РЅРµ образуется хороший плотный контакт. Этот многослойный слой, содержащий вышеупомянутые три элемента, затем 95 обрезается РґРѕ нужного размера. Рё установлен внутри РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118 РЅР° валике РёР· керамического материала, который экструдируется СЃ помощью подходящих средств РїРѕ периферии термоэлектрического узла 108. 108 90 134, 136 138 95 118 108. Урановый центральный элемент 134, являющийся электрическим РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј 100, служит горячим спаем термопары между РґРІСѓРјСЏ разнородными металлическими элементами 136 Рё 138 соответственно. Электропроводящий натриевый хладагент, текущий между соседними узлами 108, служит 105 холодным спаем между константановым элементом. РѕРґРЅРѕРіРѕ узла 136 Рё хромеля 138 соседнего узла. Таким образом, параллельное расположение узлов 108 внутри сердечника 30 Рё натрий, текущий 110 между РЅРёРјРё, образует множество последовательно соединенных термопар (обычно называемых термобатареями), которые Р±СѓРґСѓС‚ генерировать электрический ток. ток через активную Р·РѕРЅСѓ, перпендикулярный направлению потока теплоносителя РїСЂРё работе реактора СЂРµ 115. 134, 100 , 136 138 108 105 136 138 108 30 110 ( ) , 115 . Как указывалось ранее, трубопроводы 52 встроены РІ материал, содержащий части 38b реактора, Рё заканчиваются торцевой стенкой 124 коллектора 110 Рё РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј 120 118. РўСЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹ 52 имеют эмалированную облицовку 140 внутри Рё снаружи. , так что трубопроводы электрически изолированы РѕС‚ закладного материала 38b, Р° также торцевой стенки 124 коллектора 110 Рё РєРѕСЂРїСѓСЃР° 125 118. Р’ результате СЏСЃРЅРѕ РІРёРґРЅРѕ, что поток электропроводящего хладагента через каждый РёР· трубопроводов 52 РЅРµ будет создавать короткое замыкание вблизи активной Р·РѕРЅС‹ 30 между внешними элементами 136 Рё 138 РёР· 130 управляющего ротора 88, который должен вращаться РІ пределах, необходимых для управления трением, возникающим внутри активной Р·РѕРЅС‹ 30 РІ реакторе 26. Управляющий ротор 8 установлен РЅР° валу 94 Рё закреплен стопорными кольцами 106. , 52 38 124 110 120 118 52 140 , 38 , 124 110 125 118 , 52 30 136 138 130 88 ' 30 > 26 8 _smounted 94 106. Активная Р·РѕРЅР° 30 реактора 26 содержит множество СЃР±РѕСЂРѕРє, называемых РІ дальнейшем термоэлектрическими сборками 108, РЅРѕ которые работают также как топливные элементы, конструкции которых Р±СѓРґСѓС‚ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны позже. Термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё 108 охлаждаются электропроводящим хладагентом, таким как натрий, текущий через трубопроводы 52, заканчивающиеся коллекторами 110. Коллекторы 110 соединены через трубы 112 СЃ турбогенераторным оборудованием, как будет описано ниже. 30 26 108 108 , , 52 110, 110 112 . Как показано РЅР° фиг. 3, 4 Рё 5, активная Р·РѕРЅР° 30 реактора содержит множество термоэлектрических СЃР±РѕСЂРѕРє 108, расположенных РЅР° продольной РѕСЃРё реактора, каждый РёР· которых имеет электроизолирующий валик 114, изготовленный РёР· керамического материала, такого как РѕРєСЃРёРґ алюминия, который приварен Рє термоэлектрическому узлу 108, Р° также Рє внутренней стенке 116 РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118, содержащего указанные термоэлектрические узлы. РљРѕСЂРїСѓСЃ 118, Р° также термоэлектрические узлы 108, которые РѕРЅ охватывает, имеют шестиугольную форму, как показано РЅР° фиг. 3. РљРѕСЂРїСѓСЃ 118 состоит РёР· РґРІСѓС… равных секций 120, которые удерживаются РІ собранном состоянии посредством керамических сварных швов 122. РљРѕСЂРїСѓСЃ 118 изготовлен РёР· стали, покрытой изнутри Рё снаружи керамическим покрытием, обычно известным как эмаль. 3, 4 5, 30 108 , 114 , , 108 116 118 118, 108 , 3 118 120 122 118 . Лучшее описание расположения термоэлектрических узлов 108 Рё связанных СЃ РЅРёРјРё каналов 52 для охлаждающей жидкости можно получить РёР· фиг. 4 Рё фиг. 5, РЅР° последней показан увеличенный разрез термоэлектрической конструкции, описанной РЅР° фиг. 4. РўСЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹ 52 изготовлены РёР· плоских стальных трубок. которые покрыты эмалью внутри, Р° также снаружи для электрической изоляции проводящей жидкости, такой как натрий, текущей РІ РѕРґРЅРѕР№ трубке, РѕС‚ жидкостей, текущих РІ РґСЂСѓРіРёС… трубопроводах 52. РўСЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹ 52 заканчиваются РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце торцевой стенкой 124 коллектора 110. Другие концы трубопроводов 52 заканчиваются РІ стенке 120 РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118. РўСЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹ 52 встроены РІ часть 38b, которая изготовлена РёР· РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ урана. 108 52 4 5, 4 52 , , , , 52 52 124 110 52 120 118 52 38 . Термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё 108 выровнены РЅР° общей РѕСЃРё РЅР° разнесенном расстоянии посредством шариков 114, которые приплавлены Рє эмалевой поверхности внутренней стенки 116 РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118. Р’ результате термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё 108 электрически изолированы РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°. РґСЂСѓРіРѕРµ РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ 118 РљРѕСЂРїСѓСЃ 118 заканчивается РЅР° каждом конце медной концевой пластиной 126, которая образует канал 128, позволяющий охлаждающей жидкости течь через него. 108 114 116 118 , 108 118 118 126 128 . Каждая торцевая пластина 126 имеет СЂСЏРґ зубцов РЅР° своей внешней поверхности, которые зацепляются СЃ аналогичной зубчатой поверхностью медной шины 130, которая немного выступает Р·Р° пределы секций 34 Рё 42 экранного покрытия, что РІРёРґРЅРѕ РїРѕ удлинителям шины 132_837,769 каждого термоэлектрического узла 108 РІРѕРґС‹. первоначально предварительно нагревается РІ подогревателе после термоэлектрических СЃР±РѕСЂРѕРє 108 Рё 172, Р° затем СЃРЅРѕРІР° передается РІ плавку 55 РІ СЃР±РѕСЂРµ без РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118 СЃ теплообменником 160 для повторного включения парового цикла. 126 130 34 42 132 _ 837,769 108 108 172 55 118 160 . экструдированные шарики 114 РїРѕ РёС… периметру. Тепло, которое генерируется внутри ребра после соединения трубопроводов 52 СЃ отражателем 32, используется для предварительного нагрева питающего РєРѕСЂРїСѓСЃР° 118 Рё прочного погружения РІ РІРѕРґСѓ, как описано ранее. Материал для подачи РІРѕРґС‹ частей 38b Р’СЃСЏ конструкция 174 соединена СЃ подогревателем 172 Рё 60 помещена РІ печь отжига для плавления насоса 176. Насос 176 нагнетает РІРѕРґСѓ РІ различные керамические материалы, находящиеся РІ трубе 104, которая соединена СЃ управляющей конструкцией. РІ результате тепло заставит ротор 88, Р° также заставить РІРѕРґСѓ течь РІ Р±РѕРєРѕРІРѕР№ керамический материал Рё заставить расплавленный коллектор 64, который соединен удлинителем трубы 114, принять скругленную форму, обозначенную 62 для внутренних каналов 60, содержащихся 65 РІ Фиг.5. РљСЂРѕРјРµ того, различные поверхности РІ секциях 34, 36, 38, 40 Рё 42 бланкета; между трубопроводами 52 Рё оконечностями РІРѕРґР° также прогоняется через верхнюю конструкцию 118, Р° 124 также привариваются Рє каждому коллектору 68 через удлинители труб 70 РІ РґСЂСѓРіРёРµ, чтобы обеспечить герметичность Рё электрическую изоляцию РІ верхних частях секций 34, 36, 40 Рё изолированные поверхности для потока теплоносителя 42. Р’РѕРґР°, которая вводится РІ реактор 70 через реактор 26 посредством удлинителя трубы 62. Теплоноситель активной Р·РѕРЅС‹, который РІ настоящее время вытекает наружу через удлинение трубы, является натрием. через РѕРґРЅСѓ РёР· секций 82, соединяющуюся СЃ боковым коллектором труб 112 Рё проходящую Рє соседнему 84. Р’РѕРґР°, подаваемая РІ верхние части коллектора 110, который распределяет поток секций 34, 36, 40 Рё 42, пропускает 75 натрий. РІ каждый РёР· трубопроводов 52, которые через удлинители труб 78 выходят РІ канал, отдельные количества теплоносителя поступают РІ коллектор 80. Коллектор 80 соединяется СЃ каждой соседней парой термоэлектрических коллекторов 84 для подачи нагретой РІРѕРґС‹ РІ узлы 108. Натрий после удаляя подогреватель 172 для нагрева питательной РІРѕРґС‹, перекачивающей тепло, образующееся РІ процессе деления, РІ указанный подогреватель насосом 170, 80 вытекает наружу через РґСЂСѓРіРѕР№ комплект вырабатываемой термоэлектрической энергии РїРѕ трубопроводам 52 РІ соседний коллектор 110 РІ активной Р·РѕРЅРµ 30 Реактор 26 выводится наружу через трубу 112 Рђ, далее наружу через шины 130 Рё посредством описания потока натрия через РёС… продолжения 132 Рє линиям 178 Рё 180. Реактор будет описан позже РІ ссылках РЅР° строки 178 Рё 180. Рспользование выходной мощности, как поперечного сечения для обеспечения термоэлектрического сопротивления СЃ РЅРёР·РєРёРј сопротивлением, так Рё тепла, полностью иллюстрируется электрическим путем для выходной мощности. Принципиальная схема показана РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ . Теплая Рё теплопроводность натрия натрий, протекающий через Рµ 30, довольно хороший, поэтому натрий обеспечивает работу реактора, удаление шероховатых труб 112 Рё тесный контакт между соседними термосварными теплообменниками или паром. электрические СЃР±РѕСЂРєРё 108 Рё обеспечивают холод Рђ или 160, который передает тепло РѕС‚ спая РІ схему термопары. 114 , 52 32 118 - 38 , 174 172 - 60 176 176 104 , 88 64 114 62 60 65 5 , 34, 36, 38, 40 42; 52 , 118 124 68 70 - 34, 36, 40 42 70 26 62 , , 82 112 84 110 34, 36, 40 42 75 52 78 80 80 84 108 , 172 , 170 80 52 110 30 26 112 130 132 178 180 178 180 85 130 , secti_--- , 30 , 112 , 108 160, . натрий РІ окружающий поток РІРѕРґС‹. Р’ приведенной выше конструкции термоэлектрика РІ РґСЂСѓРіРёС… камерах теплообменника использовались константан Рё хромель 95. Отдавая полезное тепло, РѕРЅРё образуют термопару. Хорошо известно, что натрий проталкиваемый насосом 162 через РґСЂСѓРіРёРµ материалы, можно использовать для формирования трубы 112, коллектора 110, обратно РІ активную пару. Хотя традиционно используется реактор. Пар, который генерирует металлы РІ термопарах, полупроводники внутри теплообменник 160 передается РІ материалы, такие как германий Рё кремний, 100 турбина 164, которая соединена СЃ электрическим генератором 166 СЃ выходной термоэлектрической мощностью. Отработанный пар удаляется даже лучше, чем металлы, Рё может быть использован РІ турбине 164 Рё перешли РІ существующие термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё. , 95 , 162 112, 110, , 160 , , 100 164 166 , 164 . более плотный 168, РіРґРµ РѕРЅ преобразуется РІ сырье. Размеры конструкции реактора РІ РІРѕРґРµ Рё последующего извлечения насосом, включая термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё 108, составляют 105 Рё направляются РІ подогреватель 172. Сырье представлено РІ следующих таблицах: 168 108 105 172 : 837,769 837,769 РљРћРќРЎРўР РЈРљР¦РРЇ РЕАКТОРА Термопара РІ СЃР±РѕСЂРµ 108: 837,769 837,769 108: Количество СЃР±РѕСЂРѕРє Длина серии СЃР±РѕСЂРѕРє Расстояние между соседними сборками Центральный элемент 134: 134: Материал Расстояние, измеренное РїРѕ шестиугольным граням. Толщина Наружный элемент 136: 136: Материал Расстояние, измеренное РїРѕ шестигранным граням. Толщина Наружный элемент 138: 138: Материал Расстояние, измеренное РїРѕ шестиугольным граням. Толщина бланка 32: 32: Материал Внешний диаметр Длина Делящееся топливо: : 68 термоэлектрические СЃР±РѕСЂРєРё 108 Оболочка 32 СЃ управляющим ротором 88 Радиационная оболочка: 68 108 32 88 : Материал Толщина стенки 21,6 СЃРј 042 СЃРј Уран, содержащий % 235 Рё примерно 10 % 238 РїРѕ массе 17,7 СЃРј 0,177 СЃРј Константан 17,7 СЃРј 0,05 СЃРј Хромель 17,7 СЃРј 0,05 СЃРј Природный уран 80,0 СЃРј 86,0 СЃРј 55,55 РєРі Уран, содержащий 90 % 235 5 190 РєРі природный уран Бетон СЃРј 837 769 ЭЛЕКТРРЧЕСКРР• ДАННЫЕ Температура натрия РЅР° РІС…РѕРґРµ Температура натрия РЅР° выходе Расход через каждый трубопровод 52 Общая тепловая мощность Градиент температуры РЅР° каждом термоэлектрическом блоке 108 Термоэлектрический потенциал, развиваемый РЅР° каждом термоэлектрическом блоке 108 Сопротивление РІРѕ всех термоэлектрических блоках 108 Суммарная термоэлектрическая мощность выходная мощность Термоэлектрическая СЃР±РѕСЂРєР° 108, как показано РЅР° фиг. 3, 4 Рё 5, содержит центральный элемент 134 РёР· делящегося топливного материала, окруженный РґРІСѓРјСЏ нетопливными элементами 136 Рё 138 для создания активной термопары. Тепло, вырабатываемое РІ каждой термоэлектрической СЃР±РѕСЂРєРµ 108. находится максимум РІ центре топливного элемента 134. Это максимальное тепло РЅРµ может быть полностью использовано для достижения оптимальной термоэлектрической мощности РЅР° РґРІСѓС… активных элементах 136 Рё 138, если только топливный элемент 134 РЅРµ будет бесконечно тонким. 21.6 042 % 235 10 % 238 17.7 0.177 17.7 0.05 17.7 0.05 80.0 86.0 55.55 90 % 235 5,190 837,769 52 108 108 108 108, 3, 4 5, 134 - 136 138 108 134 136 138 134 . Модификация термоэлектрической СЃР±РѕСЂРєРё может быть выполнена СЃ использованием только РґРІСѓС… элементов, содержащих РґРІР° разных расщепляющихся топливных материала, как показано РЅР° фиг. 6, РїСЂРё этом термоэлектрическая СЃР±РѕСЂРєР° 190 содержит элементы 192 Рё 194, поддерживаемые керамическим валиком 196, зацепляющимся СЃ внутренней стенкой РєРѕСЂРїСѓСЃР° 150. Следует понимать, что термоэлектрический узел 190 является заменой термоэлектрических узлов 108, используемых РІ реакторе, показанном РЅР° фиг. 1-5, Рё что РІСЃРµ РґСЂСѓРіРёРµ материалы Рё размеры реактора остаются неиР
Соседние файлы в папке патенты